发明名称 一种冷连轧机组极薄带钢轧制的张力制度优化方法
摘要 一种冷连轧机组极薄带钢轧制的张力制度优化方法,涉及专门适用于金属轧机或其加工产品的控制设备或方法,尤其涉及一种冷连轧机组极薄料轧制过程综合控制的张力制度优化,使用冷连轧机组控制系统现有的设备参数与工艺参数数据,根据各机架入口张应力、出口张应力、变形抗力、轧制速度、带材的宽度、入口厚度、出口厚度、工作辊直径,计算当前工况下各机架的打滑因子、热滑伤指数、振动系数、轧制力、轧制功率,通过计算机程序控制实现张力制度优化控制,在考虑轧制稳定性、打滑、热滑伤与振动的的同时,兼顾压下能力、轧制效率以及各机架的出口板形和张应力分布,表征带材质量的末机架出口板形明显下降,带材质量比传统方法有明显改进。
申请公布号 CN104785537A 申请公布日期 2015.07.22
申请号 CN201410026171.1 申请日期 2014.01.21
申请人 宝山钢铁股份有限公司 发明人 王康健;郑涛
分类号 B21B37/48(2006.01)I 主分类号 B21B37/48(2006.01)I
代理机构 上海三和万国知识产权代理事务所(普通合伙) 31230 代理人 刘立平
主权项 一种冷连轧机组极薄带钢轧制的张力制度优化方法,用于3+2型CVC冷连轧机组的控制系统,其特征在于所述的张力制度优化方法包括以下步骤:S01:获取冷连轧机组的设备参数与工艺参数;S02:给定目标函数初始值F<sub>0</sub>=1×10<sup>10</sup>,各机架加权系数α<sub>i</sub>;S03:定义第一机架出口张应力中间过程参数k<sub>1</sub>和寻优步长ΔT,并令k<sub>1</sub>=0,ΔT=10MPa;S04:令第一机架出口张应力T<sub>1</sub>=T<sub>min</sub>+k<sub>1</sub>ΔT;S05:定义第二机架出口张应力中间过程参数k<sub>2</sub>,并令k<sub>2</sub>=0.5;S06:令第二机架出口张应力T<sub>2</sub>=k<sub>2</sub>T<sub>1</sub>;S07:判断不等式T<sub>min</sub>≤T<sub>2</sub>≤T<sub>max</sub>是否成立?若不等式成立,则转入步骤S08;否则,转入步骤S21;S08:定义第三机架出口张应力中间过程参数k<sub>3</sub>,并令k<sub>3</sub>=0.5;S09:令第三机架出口张应力T<sub>3</sub>=k<sub>3</sub>T<sub>2</sub>;S10:判断不等式T<sub>min</sub>≤T<sub>3</sub>≤T<sub>max</sub>是否成立?若不等式成立,则转入步骤S11;否则,转入步骤S20;S11:定义第四机架出口张应力中间过程参数k<sub>4</sub>,并令k<sub>4</sub>=0.5;S12:令第四机架出口张应力T<sub>4</sub>=k<sub>4</sub>T<sub>3</sub>;S13:判断不等式T<sub>min</sub>≤T<sub>4</sub>≤T<sub>max</sub>是否成立?若不等式成立,则转入步骤S14;否则,转入步骤S19;S14:根据各机架入口张应力T<sub>i‑1</sub>,出口张应力T<sub>i</sub>,变形抗力σ<sub>s</sub>,轧制速度为v<sub>i</sub>,带材的宽度B,入口厚度h<sub>i‑1</sub>,出口厚度h<sub>i</sub>,工作辊直径Dw<sub>i</sub>计算当前工况下各机架的打滑因子ψ<sub>i</sub>,热滑伤指数<img file="FDA0000459488090000011.GIF" wi="69" he="49" />振动系数φ<sub>i</sub>,轧制力P<sub>i</sub>,轧制功率F<sub>i</sub>;S15:判断不等式<img file="FDA0000459488090000021.GIF" wi="216" he="410" />是否成立?其中,P<sub>maxi</sub>为机架i所允许的最大轧制压力,F<sub>maxi</sub>为机架i所允许的最大轧制功率,ψ<sup>*</sup>为临界打滑因子,<img file="FDA0000459488090000024.GIF" wi="57" he="65" />为临界滑伤指数,φ<sup>*</sup>为临界振动系数;若不等式成立,则转入步骤S16;否则,转入步骤S19;S16:利用金属变形模型和辊系弹性模型计算各机架出口张应力分布σ<sub>1ij</sub>,其中,i=1~5,表征机架号;j表征轧辊辊身方向上或带材宽度方向上的条元号;S17:计算目标函数<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><mi>F</mi><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mn>5</mn></munderover><msub><mi>&alpha;</mi><mi>i</mi></msub><mfrac><mrow><msub><mi>&sigma;</mi><mrow><mn>1</mn><mi>ij</mi><mi>max</mi></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>&sigma;</mi><mrow><mn>1</mn><mi>ij </mi><mi>min</mi></mrow></msub></mrow><msub><mi>T</mi><mi>i</mi></msub></mfrac><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000459488090000022.GIF" wi="515" he="145" /></maths>S18:判断不等式F&lt;F<sub>0</sub>是否成立?若不等式成立,则令F<sub>0</sub>=F,T<sub>iy</sub>=T<sub>i</sub>,其中,i=1~4,并转入步骤S19;否则,直接转入步骤S19;S19:判断不等式k<sub>4</sub>&lt;1.5是否成立?若不等式成立,则令k<sub>4</sub>=k<sub>4</sub>+0.1,转入步骤S12;否则,转入步骤S20;S20:判断不等式k<sub>3</sub>&lt;1.5是否成立?若不等式成立,则令k<sub>3</sub>=k<sub>3</sub>+0.1,转入步骤S09;否则,转入步骤S21;S21:判断不等式k<sub>2</sub>&lt;1.5是否成立?若不等式成立,则令k<sub>2</sub>=k<sub>2</sub>+0.1,转入步骤S06;否则,转入步骤S22;S22:判断不等式<img file="FDA0000459488090000023.GIF" wi="298" he="127" />是否成立?若不等式成立,则令k<sub>1</sub>=k<sub>1</sub>+1,转入步骤S04;否则,转入步骤S23;S23:输出最优张应力T<sub>iy</sub>,其中,i=1~4,完成机组张力制度的优化。
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